EngineeringAkışkanlar MekaniğiUniversity
IBUndergraduate

Kinetik Kafa Düzeltme Faktörü Calculator

Kinetik kafa düzeltme faktörü (alfa), akışkan akışındaki bir kesit boyunca düzensiz hız dağılımını hesaba katmak için kullanılan boyutsuz bir parametredir.

Use the free calculatorCheck the variablesOpen the advanced solver

A lightweight calculator preview is not available for this formula yet.

Use the advanced calculator to solve it interactively.

Formula first

Overview

Temel Bernoulli denklemlerinde, akış genellikle üniform varsayılır. Ancak, gerçek dünya akış profilleri (borulardaki laminer veya türbülanslı akış gibi) değişen hızlara neden olur. Gerçek kinetik enerji akışının ortalama hız kullanılarak hesaplanan kinetik enerji akışına oranı olarak tanımlanan kinetik kafa düzeltme faktörü, üniform olmayan profiller için korunum yasalarının geçerli olmasını sağlamak üzere enerji denklemindeki kinetik enerji terimini düzeltir.

Symbols

Variables

=

\alpha
Variable

Apply it well

When To Use

When to use: Bernoulli denklemini boru akışı veya açık kanal akışı gibi hız profilinin üniform olmadığı gerçek akışkan akışlarına uygularken bu faktörü kullanın.

Why it matters: İdealize edilmiş takoz akış varsayımı ile viskoz akışkanlar mekaniğinde bulunan gerçek hız dağılımları arasındaki boşluğu kapatır, önemli enerji denge hatalarını önler.

Avoid these traps

Common Mistakes

  • Tüm akış koşulları için alfayı 1.0'a eşit varsaymak, bu da laminer akışlı sistemlerde hatalara yol açar.
  • Boru ağlarındaki enerji kayıplarını hesaplarken hız profili değişimini ihmal etmek.

One free problem

Practice Problem

Düzgün dairesel bir boruda bir akışkan akışı laminerden türbülanslıya geçiş yaparken kinetik kafa düzeltme faktörü nasıl değişir?

Hint: Laminer ve türbülanslı akışın hız profillerini düşünün.

The full worked solution stays in the interactive walkthrough.

References

Sources

  1. White, Frank M. Fluid Mechanics. 8th ed., McGraw Hill, 2016.
  2. Munson, Bruce R., et al. Fundamentals of Fluid Mechanics. 8th ed., Wiley, 2017.
  3. White, Frank M. Fluid Mechanics. McGraw-Hill Education, 2016.
  4. Munson, Bruce R., et al. Fundamentals of Fluid Mechanics. John Wiley & Sons, 2017.
  5. Çengel, Yunus A., and John M. Cimbala. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications. McGraw-Hill Education, 2018.